[go: up one dir, main page]

RU2119577C1 - Скважинный электродный нагреватель - Google Patents

Скважинный электродный нагреватель Download PDF

Info

Publication number
RU2119577C1
RU2119577C1 RU96117618A RU96117618A RU2119577C1 RU 2119577 C1 RU2119577 C1 RU 2119577C1 RU 96117618 A RU96117618 A RU 96117618A RU 96117618 A RU96117618 A RU 96117618A RU 2119577 C1 RU2119577 C1 RU 2119577C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
chamber
heater
electrolyte
housing
Prior art date
Application number
RU96117618A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96117618A (ru
Inventor
А.Э. Ибрагимов
Р.С. Мухамадиев
Original Assignee
Ибрагимов Альберт Эдуардович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ибрагимов Альберт Эдуардович filed Critical Ибрагимов Альберт Эдуардович
Priority to RU96117618A priority Critical patent/RU2119577C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2119577C1 publication Critical patent/RU2119577C1/ru
Publication of RU96117618A publication Critical patent/RU96117618A/ru

Links

Landscapes

  • Resistance Heating (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нагревателям электродным, применяемым при добыче высоковязских парафинистых нефтей. Для повышения надежности и одновременно мощности нагревателя трубчатый металлический корпус, являющийся электродом, выполнен в виде единой герметичной камеры. Внутри камеры соосно установлен металлический стержень-электрод. Нижний конец стержня изолирован насадкой из диэлектрического материала и вставлен в центрирующий паз корпуса. При этом необходимое рабочее давление в камере определяется расчетным соотношением высоты диэлектрической насадки, объема электролита, максимального объема камеры и прочностных характеристик корпуса. В предлагаемом устройстве давление паров и температура стабилизируются на рабочей величине независимо от глубины спуска нагревателя. Нагрев автоматически прекращается при аварийном малом теплоотводе. 1 ил.

Description

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к добыче высоковязких парафинистых нефтей.
Известен применяемый для разрушения гидратных пробок, парафинов и застывшей нефти скважинный электродный нагреватель, содержащий корпус, выполняющий роль электрода, электрод, размещенный внутри корпуса, разделитель, установленный над электролитом с возможностью осевого перемещения и образующий герметичную камеру, частично заполненную электролитом (см. а.с. 1613588, кл. E 21 B 43/24).
Недостатками указанного нагревателя являются низкая скорость разрушения гидратных пробок, парафинов и застывшей нефти в верхних слоях скважин и ненадежность работы. Причиной этого является негерметичность корпуса, вследствие чего в герметичной камере повышается давление и температура кипения электролита при увеличении глубины погружения нагревателя в скважину. Данный напряженный тепловой режим требуется для работы нагревателя в верхних слоях скважин, а не в нижних. Кроме того, в полость корпуса попадает нефть, содержащая различные отложения, которые затрудняют перемещение разделителя поршня и снижают надежность работы нагревателя.
Известен также скважинный электродный нагреватель, содержащий электрод, выполненный в виде корпуса, частично заполненного электролитом, установленный в корпусе второй электрод, верхняя часть которого выполнена в виде пружины, и поршень, установленный над электролитом с возможностью осевого перемещения, разделяющий корпус на две герметичные камеры (см. патент 2023144, кл. E 21 B 43/24).
Недостатком указанного нагревателя является невозможность обеспечить подвижное и одновременно герметичное соединение поршня с рабочей частью корпуса в условиях эксплуатации, характеризующихся высоким давлением и температурой пара, что снижает надежность работы. Следующим недостатком является нерациональное использование рабочей камеры нагревателя. Корпус разделен на две герметичные камеры, одна из которых занята пружиной, и только объем второй камеры используется для рабочего процесса, что значительно снижает мощность нагревателя в момент закипания электролита в результате малого количества раствора (электролита).
Преимуществами заявляемого устройства является повышение надежности работы за счет упрощения конструкции с одновременным повышением его мощности.
Указанные преимущества достигаются за счет того, что в заявляемом устройстве, содержащем электрод, выполненный в виде трубчатого корпуса, частично заполненного электролитом, и установленный соосно в корпусе второй электрод, нижний конец которого размещен в электролите и снабжен насадкой, корпус выполнен в виде единой герметичной камеры, второй электрод представляет собой металлический стержень, насадка которого выполнена из диэлектрического материала и вставлена в центрирующий паз корпуса. Необходимое рабочее давление в камере определяется расчетным соотношением высоты насадки, объема электролита, максимального объема камеры и прочностных характеристик корпуса.
На чертеже представлена схема выполнения устройства.
Скважинный электродный нагреватель содержит герметичный корпус 1, который выполняет также роль электрода, и электрод 2, выполненный в виде металлического стержня, установленный в корпусе 1. Конец электрода 2 выполнен из диэлектрического материала в виде насадки 3 и вставлен в центрирующий паз 4 корпуса 1. Корпус 1 частично заполнен электролитом 5.
Электродный нагреватель работает следующим образом.
При подаче напряжения на электроды 1 и 2 электролит 5 нагревается и закипает. Температура кипения электролита зависит от давления паров раствора в корпусе нагревателя, а давление повышается за счет герметичности корпуса. С ростом температуры электролит 5 закипает, переходит в парообразное состояние. Уровень электролита 5 понижается, давление в камере корпуса 1 увеличивается, площадь соприкосновения электрода 2 с электролитом 5 уменьшается.
В момент, когда уровень электролита 5 понижается до верхней кромки насадки 3, электрическая цепь прерывается, нагрев электролита 5 прекращается, давление пара падает. Пар частично конденсируется, в результате чего уровень электролита 5 повышается и вновь достигает рабочей (проводящей) части электрода 2. Электрическая цепь замыкается, возобновляется нагрев электролита 5. Цикл повторяется. Давление паров и температура нагревателя стабилизируются на рабочей величине.
Технико-экономическим преимуществом предлагаемого скважинного электродного нагревателя является упрощение конструкции путем сокращения количества деталей, а также увеличение надежности и срока работы за счет исключения подвижных и одновременно герметизирующих узлов. Надежность устройства повышается также благодаря креплению нижней части электрода за счет помещения насадки в паз, что позволяет избежать применения центрирующих шайб, испытывающих нагрузки давлением пара. Максимальный объем рабочей камеры позволяет использовать большее количество электролита, что увеличивает мощность нагревателя в момент закипания электролита. Расчетным соотношением высоты насадки, объема электролита и максимального объема камеры с учетом прочностных характеристик корпуса определяется необходимое рабочее давление в камере. Герметичность корпуса позволяет поддерживать одинаковую температуру независимо от глубины спуска нагревателя. Испытания заявленного устройства показали его эффективность и работоспособность при добыче высоковязких парафинистых нефтей в скважине до 1200 метров.
Нагреватель прост и безопасен в эксплуатации, т.к. расчетная высота насадки обеспечивает автоматическое выключение нагревателя при аварийном малом теплоотводе в момент, когда в камере образуется давление, не превышающее допустимое прочностными характеристиками корпуса. Отключение происходит за счет прерывания электрической цепи, когда уровень электролита понижается до верхней кромки насадки.

Claims (1)

  1. Скважинный электродный нагреватель, содержащий электрод, выполненный в виде трубчатого корпуса, частично заполненного электролитом, установленный соосно в корпусе второй электрод, нижний конец которого размещен в электролите и снабжен насадкой, отличающийся тем, что корпус выполнен в виде единой герметичной камеры, второй электрод представляет собой металлический стержень, насадка которого выполнена из диэлектрического материала и вставлена в центрирующий паз корпуса, при этом необходимое рабочее давление в камере определяется расчетным соотношением высоты насадки, объема электролита, максимального объема камеры и прочностных характеристик корпуса.
RU96117618A 1996-09-04 1996-09-04 Скважинный электродный нагреватель RU2119577C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96117618A RU2119577C1 (ru) 1996-09-04 1996-09-04 Скважинный электродный нагреватель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96117618A RU2119577C1 (ru) 1996-09-04 1996-09-04 Скважинный электродный нагреватель

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2119577C1 true RU2119577C1 (ru) 1998-09-27
RU96117618A RU96117618A (ru) 1998-10-27

Family

ID=20185066

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96117618A RU2119577C1 (ru) 1996-09-04 1996-09-04 Скважинный электродный нагреватель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2119577C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2169830C1 (ru) * 2000-01-05 2001-06-27 Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (Технический университет) Электронагревательное устройство тепловой обработки призабойной зоны скважин
RU2208145C1 (ru) * 2001-10-31 2003-07-10 Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (Технический университет) Устройство для тепловой обработки призабойной зоны скважины
RU2299313C1 (ru) * 2006-09-15 2007-05-20 Открытое Акционерное Общество "Научно-исследовательский институт по нефтепромысловой химии" (ОАО "НИИнефтепромхим") Глубинный твердотопливный нагреватель
RU2299312C1 (ru) * 2006-09-15 2007-05-20 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт по нефтепромысловой химии" ОАО "НИИнефтепромхим" Глубинный твердотопливный нагреватель
RU2821484C1 (ru) * 2023-10-19 2024-06-25 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Электродный нагревающийся скребок для скважины

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1528961A1 (ru) * 1987-11-23 1989-12-15 Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа Забойный генератор электрогидравлического воздействи
SU1601357A1 (ru) * 1987-11-09 1990-10-23 Научно-производственное объединение "Техника и технология добычи нефти" Скважинный электродный нагреватель
SU1613588A1 (ru) * 1987-11-09 1990-12-15 Научно-производственное объединение "Техника и технология добычи нефти" Скважинный электродный нагреватель
SU1627671A1 (ru) * 1988-07-01 1991-02-15 Комплексный Отдел Исследований И Внедрения Разработок Всесоюзного Нефтегазового Научно-Исследовательского Института Скважинный электронагреватель
SU1703810A1 (ru) * 1990-03-05 1992-01-07 Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по проблемам освоения нефтяных и газовых ресурсов континентального шельфа Скважинный электронагреватель
RU2003781C1 (ru) * 1991-03-19 1993-11-30 нский Юрий Николаевич Бел Способ ликвидации гидратных и парафиновых пробок в скважинах и устройство дл его осуществлени
RU2006571C1 (ru) * 1992-07-08 1994-01-30 Валерий Иванович Жеребцов Скважинный электронагреватель
RU2023144C1 (ru) * 1992-01-24 1994-11-15 Бабаев Давуд Агаджанович Скважинный электродный нагреватель

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1601357A1 (ru) * 1987-11-09 1990-10-23 Научно-производственное объединение "Техника и технология добычи нефти" Скважинный электродный нагреватель
SU1613588A1 (ru) * 1987-11-09 1990-12-15 Научно-производственное объединение "Техника и технология добычи нефти" Скважинный электродный нагреватель
SU1528961A1 (ru) * 1987-11-23 1989-12-15 Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа Забойный генератор электрогидравлического воздействи
SU1627671A1 (ru) * 1988-07-01 1991-02-15 Комплексный Отдел Исследований И Внедрения Разработок Всесоюзного Нефтегазового Научно-Исследовательского Института Скважинный электронагреватель
SU1703810A1 (ru) * 1990-03-05 1992-01-07 Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по проблемам освоения нефтяных и газовых ресурсов континентального шельфа Скважинный электронагреватель
RU2003781C1 (ru) * 1991-03-19 1993-11-30 нский Юрий Николаевич Бел Способ ликвидации гидратных и парафиновых пробок в скважинах и устройство дл его осуществлени
RU2023144C1 (ru) * 1992-01-24 1994-11-15 Бабаев Давуд Агаджанович Скважинный электродный нагреватель
RU2006571C1 (ru) * 1992-07-08 1994-01-30 Валерий Иванович Жеребцов Скважинный электронагреватель

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2169830C1 (ru) * 2000-01-05 2001-06-27 Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (Технический университет) Электронагревательное устройство тепловой обработки призабойной зоны скважин
RU2208145C1 (ru) * 2001-10-31 2003-07-10 Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (Технический университет) Устройство для тепловой обработки призабойной зоны скважины
RU2299313C1 (ru) * 2006-09-15 2007-05-20 Открытое Акционерное Общество "Научно-исследовательский институт по нефтепромысловой химии" (ОАО "НИИнефтепромхим") Глубинный твердотопливный нагреватель
RU2299312C1 (ru) * 2006-09-15 2007-05-20 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт по нефтепромысловой химии" ОАО "НИИнефтепромхим" Глубинный твердотопливный нагреватель
RU2821484C1 (ru) * 2023-10-19 2024-06-25 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Электродный нагревающийся скребок для скважины

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2460955C2 (ru) Устройство с перетеканием тепловой энергии
RU2119577C1 (ru) Скважинный электродный нагреватель
RU2000117555A (ru) Пакер и способ его фиксации в скважине
CN203560873U (zh) 蒸汽发生系统
CN111397881A (zh) 一种快速测试高温高压试验装置
SU1143938A1 (ru) Электродный нагреватель
RU2023144C1 (ru) Скважинный электродный нагреватель
RU118682U1 (ru) Скважинный электрохимический нагреватель
SU1601357A1 (ru) Скважинный электродный нагреватель
SU1359586A1 (ru) Нагреватель жидкости
RU2630818C1 (ru) Термосифонный нагреватель с электродным подогревом электролита и интегрированным насосом
RU1795236C (ru) Нагреватель жидкости
SU1746539A1 (ru) Электродный кип тильник
RU2042081C1 (ru) Электроводонагреватель малой мощности
SU1408163A2 (ru) Электродный нагреватель
SU1333992A1 (ru) Электродный нагреватель
SU1064083A1 (ru) Электродный нагреватель
RU2005220C1 (ru) Электрогидравлический насос
SU914890A1 (en) Liquid electrode-type heater
RU2148215C1 (ru) Электродный нагреватель
SU1539310A1 (ru) Электрический нагреватель
RU2002133571A (ru) Высокотемпературная тепловая труба
KR20100129886A (ko) 수용액 내부에 전기 아크를 발생시키는 열교환 반응로 및 이를 이용하여 온수 또는 수증기를 생산하는 방법
SU1506166A1 (ru) Объемный насос
SU1284689A1 (ru) Устройство дл гор чего изостатического прессовани жидкостью